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1)  cardiomyogenic differentiation
心肌向分化
1.
Objective To investigate the effect of 5-azacytidine on cardiomyogenic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs).
目的研究在体外5-氮胞苷诱导骨髓间质干细胞定向心肌向分化的条件。
2)  Cardiac differentiation
心肌分化
3)  myocardial differentiation
心肌分化
1.
AIM:To research the effect of Nkx2-5 gene on the myocardial differentiation of monolayer-cultured P19 cells induced by 5-azacytidine(5-aza).
目的:研究Nkx2-5基因在5-氮胞苷(5-aza)诱导单层P19细胞向心肌分化中的作用。
2.
Objective To explore the possibility and efficiency of the myocardial differentiation of P19 cells that exogenous expressing Nkx2-5 gene under monolayer culture condition with 5-azacytidine ( 5-aza) induction.
目的研究在单层培养条件下,5-氮胞苷(5-azacytidine,5-aza)诱导表达Nkx2-5的P19细胞向心肌分化的可能性和效率。
4)  Cardiogenic phenotype
心肌分化表型
1.
Induction of FGF-2 for bone marrow mesenchymal stem cells to acquire cardiogenic phenotype
FGF-2诱导骨髓间充质干细胞获得心肌分化表型
5)  Cardiomyocyte differentiation
心肌细胞分化
6)  cardiogenesis in vitro
体外心肌分化
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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